如何判断传感器输出的是电流还是电压信号

发布者:RadiantExplorer最新更新时间:2021-03-16 来源: elecfans关键字:传感器  电流  电压信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电压源的特点是电源输出的电压值不随负载变化。


不管电源接的负载电阻多大,电源输出的电压都是恒定值。


而电流源的特点是电源输出的电流值不随负载变化。


即不管电源接的负载电阻多大,电源出的电流都是恒定值。


对于传感器而言,当传感器所测量的物理量固定时,如果是电压信号输出,负载电阻在其所标称的规格范围内,其电压值是一个固定值。


而如果是电流信号的输出,负载的电阻在其所标称的规格范围内,其电流值是一个固定值。

如何判断传感器输出的是电流还是电压信号

比如温度传感器,测量的温度范围为0-100度。


如果为0-10V的电压输出,则当温度为50度时,输出的电压为5V。


此时,在输出端和地之间连接1K欧的电阻,在输出端和地之间测得的输出电压为5V。


当输出端和地之间连接的电阻改为2K欧时,在输出端和地之间测得的输出电压仍然为5V。

而输出的电流已经则5mA变成2.5mA。


如果是4-20mA的电流输出,当温度为50度时,输出的电流为12mA。


此时,在输出端和地之间连接100欧的电阻,在输出端和地之间测得的输出电流为12mA,测得的输出电压为1.2V。


当输出端和地之间连接的电阻改为200欧时,在输出端和地之间测得的输出电流仍然为12mA,测得的输出电压变成了2.4V。


所以,如果没办法找到说明书或者铭牌,从说明书和铭牌上确认输出信号类型。


则可以用可调范围为0-510欧左右的可调电阻,把可调电阻接到传感器的输出端和地之间,用万用表的直流电压档测量输出端和地之间的电压。把可调电阻调整到100欧,测量电压数值,再把可调电阻调到200欧,再测量电压数值。如果可调电阻调整前后,测得的直接电压值有明显的差异。则说明是电流信号输出,否则为电压信号输出。

关键字:传感器  电流  电压信号 引用地址:如何判断传感器输出的是电流还是电压信号

上一篇:当代材料电学测试:凝聚态物理中物性测试
下一篇:可控硅的特性与检测

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 19:37

电流探头的测量原理及使用方法
众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下。 电流探头将电子在导体内移动的产生的磁场,在量程范围内,转化为线性的电压输出。通过测量电压值,间接测量导体内的电流值。 将元器件(一般为电感或电阻)一端的引脚翘起,然后用N匝的线圈连接元器件翘起的引脚和焊盘。如果被测电流为I,则实际电流测量值为I/N。匝数太小,示波器测量值较小,测量可能不够精确,匝数太大,因为线圈本身有直流或交流电阻,会对测量结果带来误差。 如果被测电流为直流量,则将示波器设置为DC耦合,示波器输入阻抗设置为1MΩ。如果被测信号为高频信号,可采用10:1衰减的无源探头,寄生电容更小
[测试测量]
华米黄汪:对大数据认真的人,应亲自做传感器
华米将于6月15日即将举行「AI to Decode Future」首届华米科技AI创新大会。华米科技创始人、CEO黄汪认为,对软件极度较真的人,应该生产自己的硬件。对大数据认真的人,应该亲自做传感器! 黄汪以苹果举例,乔布斯曾经说过,苹果一直是一家软件公司,iPhone 的本质是提供软件服务,iPhone 只是一个装载软件的漂亮盒子。所以,一切硬件的诞生,都是为软件服务。 黄汪称华米科技作为一家基于云的健康服务提供商,在创业初期,就非常重视用户健康数据对于软件算法的转化。经过这几年的不断积累,在软件算法上也取得了一些突破和成就,其中传感器的重要程度不言而喻。 传感器作为可穿戴设备的重要组成部分,需要为算法采集健康数据,为此大多数
[手机便携]
无人驾驶技术有哪些关键技术?
科幻电影里的自动驾驶技术让大家心驰神往,近几年,随着人工智能的技术提升,无人驾驶汽车从我们的幻想成为了现实。车企、互联网企业纷纷涌入这个全新领域。 然而,曾经的Uber的撞人事故中为什么传感器没能检测到行人?无人驾驶汽车又是怎么样的一个技术解决方案呢?我们来了解一下。 无人驾驶技术 无人驾驶汽车是一种智能汽车,也可以称之为轮式移动机器人,主要依靠车内的以计算机系统为主的智能驾驶仪来实现无人驾驶。无人驾驶汽车是通过车载传感系统感知道路环境,自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标的智能汽车。 它是集自动控制、体系结构、人工智能、视觉计算等众多技术于一体,是计算机科学高度发展的产物,也是衡量一个国家科研实力和工业水平的一个重要标
[嵌入式]
无人驾驶技术有哪些关键技术?
苹果或给iPhone 13同时配备屏下指纹和Face ID传感器
iPhone 12 才开始销售,就已经有人迫不及待地分享有关 iPhone 13 的爆料 —— 如果爆料靠谱,新一代 iPhone 13 或同时具有 Touch ID 指纹 + Face ID 生物识别传感器。鉴于厂商通常会提前一年开始研制新机型,苹果或许也已在自家秘密实验室中研究 iPhone 13 的原型设计。   回想 iPhone X 推出前几个月,曾有大量爆料称该机会用屏下指纹来取代被砍掉的 Touch ID 传感器。但在邻近 2017 年 9 月的时候,Face ID 的爆料热度开始反超。   然而随着 COVID-19 全球健康危机的来袭,个人防护用户的佩戴,再次将人们拉回了现实 —— Face ID 无法
[手机便携]
新喷涂技术可将衣服变成运动传感器
喷涂传感器可添加到任何衣物上。图片来源:美国普渡大学 美国普渡大学科学家开发出一种新型喷涂装置,以及柔性且导电的聚合物,利用该装置将聚合物喷涂到任何衣服上,都能将其变成可穿戴传感器,可用于在物理治疗期间监测人体的运动情况。相关论文发表在最新一期《ACS纳米》杂志上。 新研制的喷涂装置包含两个腔室,每个腔室都填充了不同的化合物。这些化合物仅在喷涂过程中混合并发生化学反应形成聚合物。在这种反应中形成的固体、有弹性且能导电的聚合物随后会撞击织物,成为应变传感器最重要的组成部分。研究人员表示,他们能以亚毫米精度以任何方式放置聚合物。 当他们拉伸织物时,聚合物图案,比如波浪线或螺旋形,会随之拉伸,从而改变其电阻。研究人员在手套或护膝上喷
[物联网]
新喷涂技术可将衣服变成运动<font color='red'>传感器</font>
迎向全自动智能照明 光传感器供货商加码布局
全自动智能照明是照明产业大力推动的发展方向,而精准且可靠的光传感器,则是全自动智能照明系统中不可或缺的关键组件。目前光传感器最主要的应用出海口仍为智能型手机的接近感测应用,但随着智能照明、智能楼宇等新需求出现,已有光传感器业者开始加码布局相关市场,以抢先卡位。 奥地利微电子(AMS)台湾区总经理李定翰指出,目前光传感器最大的应用是智能型手机的接近感测应用,不过,随着环境污染与能源问题越来越受到各界关注,智能照明、智能楼宇等应用,未来有很大的发展前景,其潜在商机甚至可超越手机市场。 李定翰表示,现行市面上已有许多智能灯具,能透过手机蓝牙来控制开关与色温,不过这类功能还是不够方便,因为还是要由人来操控手机去做调整。 针对智能照明,AM
[传感器]
Bosch Sensortec宣新一代气压传感器,实现无与伦比的精确定位
Bosch Sensortec宣布发布旗下新一代气压传感器BMP390,可为智能手机以及可穿戴和耳穿戴设备中的高度跟踪功能提供无与伦比的精度。得益于分辨率提高,全新BMP390可测量10厘米以下的高度变化,且精度较上一代传感器提升50%。 精确的高度检测可在GPS信号无法覆盖的室内实现定位功能。通过将垂直特定位置添加至现有水平信息中,可使第一响应者确定触发紧急呼叫的智能手机用户的楼层。据联邦通信委员会(FCC)估计,仅在美国通过添加额外的精准垂直位置信息,每年就可挽救高达一万人的生命 。 “通过在智能手机中应用Bosch Sensortec最新BMP390压力传感器,可实现高精度定位服务,由此挽救数千人的生命。”B
[传感器]
Bosch Sensortec宣新一代气压<font color='red'>传感器</font>,实现无与伦比的精确定位
手机距离传感器原理及应用
距离传感器又叫位移传感器,距离传感器一般都在手机听筒的两侧或者是在手机听筒凹槽中,这样便于它的工作。当用户在接听或拨打电话时,将手机靠近头部,距离传感器可以测出之间的距离到了一定程度后便通知屏幕背景灯熄灭,拿开时再度点亮背景灯,这样更方便用户操作也更为节省电量。 距离传感器原理 利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。手机使用的距离传感器是利用测时间来实现距离测量的一种传感器. 红外脉冲传感器通过发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测时间来计算与物体之间的距离。
[模拟电子]
手机距离<font color='red'>传感器</font>原理及应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved